Technology development for multiparametric and multimodality image guidance

多参数、多模态图像引导技术开发

基本信息

  • 批准号:
    435597-2013
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.82万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 财政年份:
    2013
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2013-01-01 至 2014-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

The proposed research targets developing technological tools based on "signal and image processing" and "machine learning" to advance MRI and ultrasound-based tissue typing for cancer detection, in a multimodal and data-driven framework. MRI modalities reveal physiologic features characterizing perfusion and diffusion, while ultrasound-based parameters are related to physical properties such as elasticity, viscosity, power law, elastic anisotropy, heat dissipation and speed of sound. Together, MR and ultrasound could provide a profile of physics and physiology of the tissue. The research program has two major engineering components. One component deals with the problem of accurate registration for combining MRI and ultrasound. Current methods of MR-ultrasound registration are surface-based and subjective due to dependence on contouring of an anatomical organ, for example prostate, from MR and ultrasound images. I plan to develop a new image similarity measure based on maximal information coefficient to enable intensity-based registration. The second component builds a data-driven method to enhance the process of tissue typing in MRI, and in the combined MR-ultrasound radiologic profile. This approach relies on learning the cancer stage from data. It removes the necessity for physical or physiological modeling and derivation of analytic solutions to describe cancer progress. The method will be applied both in calculation of tissue typing features from dynamic contrast enhanced MRI, and in building a computer-based diagnosis system. Many clinical applications exist for the proposed technics. In prostate cancer, a non-invasive image-based method for prognosis is desperately needed. In breast cancer, an image-based solution for subtyping of the disease can enable patient-specific therapy. Two ongoing graduate student positions and one undergraduate summer co-op position will be created in my research program. One graduate position will focus on image-based computer-aided diagnosis with emphasis on statistical machine learning, signal and image processing. The second position will focus on computer-aided interventions with focus on image registration.
拟议的研究目标是开发基于“信号和图像处理”和“机器学习”的技术工具,以在多模式和数据驱动的框架内推进基于核磁共振和超声的癌症检测组织分型。磁共振成像显示了血流和扩散的生理特征,而基于超声的参数与物理特性有关,如弹性、粘度、幂定律、弹性各向异性、散热和声速。MR和超声波结合在一起,可以提供组织的物理和生理学特征。该研究计划有两个主要的工程组成部分。其中一个组件涉及组合核磁共振和超声波的准确配准问题。目前的MR-超声配准方法是基于表面的和主观的,这是由于依赖于来自MR和超声图像的解剖器官的轮廓,例如前列腺。我计划开发一种新的基于最大信息系数的图像相似性度量,以实现基于强度的配准。第二个组件构建数据驱动的方法,以增强MRI和MR-超声联合放射学剖面中的组织分型过程。这种方法依赖于从数据中了解癌症的阶段。它消除了物理或生理建模和推导解析解来描述癌症进展的必要性。该方法将用于计算动态增强MRI的组织分型特征,并用于建立基于计算机的诊断系统。建议的技术有许多临床应用。在前列腺癌中,迫切需要一种基于图像的非侵入性预后方法。在乳腺癌中,一种基于图像的疾病亚型解决方案可以实现针对患者的治疗。我的研究项目将提供两个正在进行的研究生职位和一个本科暑期合作项目职位。一个研究生职位将侧重于基于图像的计算机辅助诊断,重点是统计机器学习、信号和图像处理。第二个职位将侧重于计算机辅助干预,重点是图像配准。

项目成果

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